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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación de las infiltraciones al sistema de drenaje mediante análisis comparativo de la concentración de contaminantes en agua residual: Caso de estudio en Tepic, México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The infiltration of rain or groundwater into the sewer systems can negatively affect the hydraulic capacity of the sewer network as a consequence of the increment of the total volume of water. Furthermore, the composition of the wastewater in the pipelines may also be affected due to the dilution of its components in a larger volume. These effects may lead to important technical problems with an inherent economic cost. For instance, the overflow of the drain lines, operational problems at the wastewater treatment facilities, and an increase of pollutant emissions to the environment due to the lack of treatment. The evaluation of sewer infiltrations is a key factor in order to counteract these potential problems by means of preventive or corrective measures. Conventionally, the infiltration is assessed as the difference between the total flow of generated wastewater and the actual water flow in the pipelines. This strategy is not feasible when there are not flow measurement devices at the consumption or at the discharge points. This is the case in the city of Tepic, Nayarit in Mexico. In the present study, an alternative approach was used to evaluate the infiltrations into the domestic sewer in the city of Tepic during the rainy season. This approach is based on a comparative analysis of theoretical and measured nitrogen and phosphorus content in wastewater samples from the sewer. Evidence of high infiltration into the sewer was found. The dilution factor calculated for the wastewater at different locations and sampling days ranges from 30 to 500 %, indicating a potential problem for the sewer network and for the efficiency in the wastewater treatment.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Evaluaci&oacute;n de las infiltraciones al sistema de drenaje mediante an&aacute;lisis comparativo de la concentraci&oacute;n de contaminantes en agua residual. Caso de estudio en Tepic, M&eacute;xico</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Assessment of infiltrations to the sewer by comparison of pollutant concentrations on wastewater. Case study in Tepic, Mexico</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Gabriela Espinosa Guti&eacute;rrez<sup>1</sup>*, Paula Mareike Evers<sup>1</sup>, Ralf Otterpohl<sup>1</sup>. Juan Carlos Paredes Limas<sup>2</sup>, Rosa Mar&iacute;a Zambrano C&aacute;rdenas<sup>2</sup> y Liborio Gonz&aacute;lez Torres<sup>2</sup></b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup><i> Institute of Wastewater Management and Water Protection, Hamburg University of Technology, Ei&#223;endorfer Stra&#223;e 42 (M) 21073, Hamburgo, Alemania</i> *Autor de correspondencia: <a href="mailto:gabriela.espinosa@tuhh.de" target="_blank">gabriela.espinosa@tuhh.de</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> &Aacute;rea de Ciencias B&aacute;sicas e Ingenier&iacute;as, Universidad Aut&oacute;noma de Nayarit, Ciudad de la Cultura "Amado Nervo", Tepic, Nayarit, M&eacute;xico, C.P. 63155</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">(Recibido diciembre 2013;    <br> 	aceptado septiembre 2014)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La infiltraci&oacute;n de agua pluvial o agua subterr&aacute;nea al sistema de drenaje urbano es un fen&oacute;meno que puede afectar negativamente la capacidad conductiva de la red de drenaje por el aumento de volumen que genera. Tambi&eacute;n puede propiciar cambios en la composici&oacute;n qu&iacute;mica del agua residual que &eacute;sta transporta por la diluci&oacute;n de sus componentes en un mayor volumen de agua. Las consecuencias en caso extremo tienen costos t&eacute;cnicos y econ&oacute;micos que incluyen por ejemplo el desbordamiento de las tuber&iacute;as y problemas en la operaci&oacute;n de las plantas de tratamiento. Tambi&eacute;n es posible un incremento en la emisi&oacute;n de contaminantes sin tratamiento previo hacia el ambiente. La infiltraci&oacute;n de agua al sistema de drenaje se determina convencionalmente mediante mediciones del flujo total en las tuber&iacute;as que son comparadas con la cantidad de agua residual generada. La diferencia entre estos dos valores es igual al volumen total de agua de infiltraci&oacute;n. Sin embargo, esta estrategia se vuelve impracticable cuando se desconoce la cantidad real de agua residual generada por falta de medidores de consumo o de medidores de flujo en las descargas, tal como en la ciudad de Tepic, Nayarit (M&eacute;xico). El presente estudio eval&uacute;a la infiltraci&oacute;n en las tuber&iacute;as del drenaje dom&eacute;stico de la ciudad de Tepic en temporada de lluvia mediante una estrategia alternativa basada en la comparaci&oacute;n de las concentraciones te&oacute;ricas y reales de nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo en muestras de agua residual. Los resultados obtenidos indican que existe una diluci&oacute;n significativa de los contaminantes causada potencialmente por infiltraciones al drenaje. El factor de diluci&oacute;n del agua residual calculado en este estudio para diferentes puntos y d&iacute;as de muestreo fluct&uacute;a entre 30 y 500 % siendo los valores en su mayor&iacute;a mayores al 50 %. Estos valores representan un problema potencial para la red sanitaria y para la eficiencia del tratamiento del agua residual en la ciudad que requiere medidas preventivas o correctivas en el sistema.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave</b>: red de alcantarillado, lluvia, diluci&oacute;n, nitr&oacute;geno, f&oacute;sforo, muestreo, gesti&oacute;n de agua residual.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The infiltration of rain or groundwater into the sewer systems can negatively affect the hydraulic capacity of the sewer network as a consequence of the increment of the total volume of water. Furthermore, the composition of the wastewater in the pipelines may also be affected due to the dilution of its components in a larger volume. These effects may lead to important technical problems with an inherent economic cost. For instance, the overflow of the drain lines, operational problems at the wastewater treatment facilities, and an increase of pollutant emissions to the environment due to the lack of treatment. The evaluation of sewer infiltrations is a key factor in order to counteract these potential problems by means of preventive or corrective measures. Conventionally, the infiltration is assessed as the difference between the total flow of generated wastewater and the actual water flow in the pipelines. This strategy is not feasible when there are not flow measurement devices at the consumption or at the discharge points. This is the case in the city of Tepic, Nayarit in Mexico. In the present study, an alternative approach was used to evaluate the infiltrations into the domestic sewer in the city of Tepic during the rainy season. This approach is based on a comparative analysis of theoretical and measured nitrogen and phosphorus content in wastewater samples from the sewer. Evidence of high infiltration into the sewer was found. The dilution factor calculated for the wastewater at different locations and sampling days ranges from 30 to 500 %, indicating a potential problem for the sewer network and for the efficiency in the wastewater treatment.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words</b>: urban drainage system, rain, dilution, nitrogen, phosphorus, sampling, wastewater management.</font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los sistemas de drenaje en las ciudades pueden ser de dos tipos: mixtos o separados. Los sistemas mixtos recolectan el agua residual y el agua de lluvia en la misma red de tuber&iacute;as. El sistema separado est&aacute; compuesto por redes de tuber&iacute;as para cada tipo de agua (red sanitaria y red pluvial) y no est&aacute;n interconectados (CONAGUA 2009). En ambos sistemas de drenaje existe la posibilidad de exfiltraci&oacute;n del agua residual hacia el suelo y la posibilidad de infiltraci&oacute;n de agua de diferentes fuentes hacia el drenaje.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La exfiltraci&oacute;n tiene lugar cuando las tuber&iacute;as del drenaje est&aacute;n da&ntilde;adas y cuando su capacidad hidr&aacute;ulica es rebasada. En estos casos el agua residual se exfiltra hacia el suelo (Read y Vickridge 1997) lo cual representa un riesgo potencial de contaminaci&oacute;n tanto para el suelo como para el agua subterr&aacute;nea (Hua 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La infiltraci&oacute;n puede tener diversos or&iacute;genes. En el caso de los drenajes mixtos, las infiltraciones provienen de agua subterr&aacute;nea, de fugas de agua potable y de descargas ilegales al drenaje. El agua de lluvia en los sistemas mixtos est&aacute; considerada dentro de la planeaci&oacute;n y por ende, no es considerada como infiltraci&oacute;n. En el caso de los drenajes separados, la entrada de agua de lluvia a la red sanitaria se considera como una infiltraci&oacute;n y se suma a los flujos mencionados anteriormente (Hennerkes 2006).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El trabajo de Hennerkes (2006) indica que el agua se puede infiltrar a las tuber&iacute;as por rupturas y grietas. La edad y condici&oacute;n de las tuber&iacute;as son factores que tienen una influencia importante en la infiltraci&oacute;n: a mayor edad, mayor probabilidad de existencia de grietas. Adem&aacute;s el agua tambi&eacute;n puede infiltrarse a trav&eacute;s de conexiones no herm&eacute;ticas, conexiones con el drenaje pluvial y pozos de inspecci&oacute;n mal cerrados o abandonados. Las infiltraciones son m&aacute;s cr&iacute;ticas especialmente en temporada de lluvia. La experiencia muestra que despu&eacute;s de una lluvia intensa, el agua puede elevar el nivel del manto fre&aacute;tico e infiltrar las tuber&iacute;as del drenaje hasta por un periodo de 20 d&iacute;as (Fischer 1991). Asimismo en sistemas como el de Tepic, los techos de la casas pueden estar directamente conectados al drenaje sanitario lo cual representa un afluente adicional directo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debido al aumento en el volumen total de agua, las infiltraciones al drenaje afectan la cantidad y composici&oacute;n qu&iacute;mica del agua residual que las tuber&iacute;as transportan y que debe ser tratada por medio de las plantas de tratamiento de agua residual (PTAR). Los efectos negativos de las infiltraciones al drenaje tienen costos t&eacute;cnicos y econ&oacute;micos. Estos costos se derivan, por mencionar algunos casos, de la necesidad de incrementar el tama&ntilde;o de los tanques de regulaci&oacute;n, de inundaciones o desbordamiento de las tuber&iacute;as de drenaje o de problemas en la operaci&oacute;n de las PTAR (Renner 1996, Decker 1998, Ernst 2003). Tambi&eacute;n es posible una mayor emisi&oacute;n de contaminantes sin tratamiento previo hacia el ambiente (Espinosa y Otterpohl 2014).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al comparar los efectos negativos de la exfiltraci&oacute;n y de la infiltraci&oacute;n, se observa que ambos fen&oacute;menos son nocivos para la econom&iacute;a y el ambiente. Sin embargo, la infiltraci&oacute;n impacta en la operaci&oacute;n y en la eficiencia de los sistemas de drenaje, as&iacute; como en las PTAR de una forma mucho m&aacute;s evidente que la exfiltraci&oacute;n (Ellis 2001 y 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">B&eacute;n&eacute;dittis y Bertrand&#45;Krajewski (2005) hicieron una investigaci&oacute;n sobre las diferentes metodolog&iacute;as para la medici&oacute;n de la infiltraci&oacute;n. El principio b&aacute;sico mencionado en el estudio para la medici&oacute;n de la infiltraci&oacute;n est&aacute; explicado en la ecuaci&oacute;n (1). El flujo total de agua en las tuber&iacute;as <i>(Q<sub>T</sub>)</i> es comparado con el flujo de agua residual generada <i>(Q<sub>WW</sub>).</i> La diferencia entre estos dos valores es igual a la infiltraci&oacute;n <i>(Q<sub>INF</sub>):</i></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v31n1/a7e1.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se distingue b&aacute;sicamente entre dos categor&iacute;as de m&eacute;todos para la evaluaci&oacute;n de la infiltraci&oacute;n: (1) los m&eacute;todos basados en mediciones de caudal y (2) los m&eacute;todos qu&iacute;micos basados en mediciones de concentraci&oacute;n de contaminantes. Para una descripci&oacute;n detallada de los m&eacute;todos as&iacute; como de sus ventajas y desventajas, se puede consultar a B&eacute;n&eacute;dittis y Bertrand&#45;Krajewski (2005) o a LUBW (2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para apreciar la magnitud de la infiltraci&oacute;n en un sistema de drenaje, &eacute;sta debe ponerse en un contexto apropiado. Con este fin se utilizan com&uacute;nmente los t&eacute;rminos fracci&oacute;n de infiltraci&oacute;n (FI) y exceso de agua por infiltraci&oacute;n (EI) (Renner 2006). Estos t&eacute;rminos pueden ser definidos con las ecuaciones (2) y (3). Donde <i>Q<sub>i</sub></i> es igual al volumen de agua de infiltraci&oacute;n y <i>Q<sub>ar</sub></i> es igual al volumen de agua residual:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v31n1/a7e2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con un estudio realizado en 2009 por la Asociaci&oacute;n Alemana de Agua y Agua Residual (DWA, por sus siglas en alem&aacute;n) a 41 691 km de tuber&iacute;as de drenaje de Alemania, la FI en temporada de sequ&iacute;as equivale a 25 % o menos en el 80 % de las tuber&iacute;as evaluadas. El 20 % restante de las tuber&iacute;as, tiene una FI equivalente al 25&#45;50 % del total del agua canalizada (Berger y Falk 2011). Esto &uacute;ltimo equivale a un EI de 33&#45;100%.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El volumen de infiltraci&oacute;n en las diferentes estaciones del a&ntilde;o puede variar entre el verano y el invierno en una proporci&oacute;n de hasta 1:10 (Brombach 2002). Por lo regular la infiltraci&oacute;n es mucho mayor en temporada de lluvia o despu&eacute;s de un deshielo que en el periodo seco. En la normatividad y en la literatura internacional revisada, no se encontr&oacute; un consenso sobre la cantidad de infiltraci&oacute;n m&aacute;xima permitida en los drenajes. Lo anterior probablemente debido a que los efectos de la infiltraci&oacute;n var&iacute;an seg&uacute;n el tipo de drenaje y las caracter&iacute;sticas espec&iacute;ficas del agua residual que &eacute;ste transporta. En el caso de Alemania, la legislaci&oacute;n obliga a la compa&ntilde;&iacute;a operadora del sistema de alcantarillado a reducir la infiltraci&oacute;n cuando la FI sobrepasa el 50 % con el fin de evitar una diluci&oacute;n excesiva del agua residual.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico, las infiltraciones al drenaje no est&aacute;n reguladas claramente. Las evaluaciones o planeaciones convencionales no realizan mediciones de infiltraci&oacute;n en condiciones reales de operaci&oacute;n, sino que las infiltraciones se excluyen por considerarse que el sistema debe ser herm&eacute;tico (CONAGUA 2009). Sin embargo, las infiltraciones est&aacute;n consideradas de manera indirecta dentro de los factores de seguridad para la construcci&oacute;n de las tuber&iacute;as y de las PTAR.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los objetivos de este estudio fueron determinar si existen indicios de infiltraci&oacute;n o de diluci&oacute;n del agua residual en el drenaje sanitario de la ciudad de Tepic Nayarit (M&eacute;xico) durante la temporada de lluvia y estimar las proporciones de esta diluci&oacute;n. El sistema de drenaje en la ciudad es de tipo separado por lo que en teor&iacute;a, el drenaje sanitario no deber&iacute;a verse afectado significativamente por la lluvia.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La evaluaci&oacute;n de la infiltraci&oacute;n con m&eacute;todos de medici&oacute;n de caudal no se puede practicar cuando se desconoce la cantidad real de agua residual generada por falta de medidores de consumo, como en el caso de la ciudad de Tepic. Por lo anterior se llev&oacute; a cabo una estrategia alternativa basada en las concentraciones te&oacute;ricas y reales de ciertos contaminantes en muestras de agua residual. Se midi&oacute; la concentraci&oacute;n de nitr&oacute;geno Kjeldahl, nitritos y nitratos, as&iacute; como la concentraci&oacute;n de f&oacute;sforo total en muestras de agua residual de las tuber&iacute;as. Los resultados de las mediciones se compararon con la concentraci&oacute;n esperada en agua residual dom&eacute;stica sin diluir para obtener el rango de infiltraci&oacute;n probable en la ubicaci&oacute;n.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se escogieron tres puntos diferentes para obtener muestras de agua residual representativas de la ciudad. De acuerdo a la informaci&oacute;n del Instituto Nacional de Estad&iacute;stica y Geograf&iacute;a (INEGI) sobre las regiones socioecon&oacute;micas de la ciudad, m&aacute;s del 90 % de la poblaci&oacute;n vive en &aacute;reas geoestad&iacute;sticas b&aacute;sicas (AGEB) clasificadas dentro de los estratos socioecon&oacute;micos 6 o 7 (en una escala del 1 al 7). Los estratos socioecon&oacute;micos no son una medida directa de la pobreza. Sin embargo, los estratos altos est&aacute;n com&uacute;nmente relacionados con el acceso a agua entubada y con el servicio de drenaje, as&iacute; como con niveles m&aacute;s altos de educaci&oacute;n y actividad econ&oacute;mica (INEGI 2014). Asimismo los consumos de agua potable y la generaci&oacute;n de agua residual son mayores en las clases socioecon&oacute;micas medias y altas (CONAGUA 2007). Por las razones anteriores se decidi&oacute; ubicar los tres puntos de an&aacute;lisis en zonas aptas para tomar muestras de agua residual de hogares de los estratos socioecon&oacute;micos mencionados. Los puntos de muestreo fueron:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">P1 Ubicado en la colonia Los Estadios</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">P2 Ubicado en el fraccionamiento Las Brisas</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">P3 Ubicado en el fraccionamiento Aves del Para&iacute;so</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La ubicaci&oacute;n de los puntos de muestreo y la edad estimada de las tuber&iacute;as de drenaje en cada zona se muestran en la <b><a href="/img/revistas/rica/v31n1/html/a7f1.html" target="_blank">figura 1</a>.</b> En promedio, las tuber&iacute;as de toda la ciudad tienen una edad de 40 a&ntilde;os (H. XXXVIII Ayuntamiento de Tepic 2009). El punto de muestreo P1 se consider&oacute; como prioritario dado que su ubicaci&oacute;n permitir&iacute;a colectar muestras representativas de un mayor n&uacute;mero de AGEB, que a su vez estaban relacionadas a una poblaci&oacute;n m&aacute;s numerosa.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El muestreo se llev&oacute; a cabo de acuerdo con los lineamientos que marca la norma oficial Mexicana NMX&#45;AA&#45;003&#45;1980 (SCFI 1980) durante los meses de julio y septiembre de 2011. Los horarios de muestreo fueron acordados con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic (SIAPA Tepic), en los que se tomaron en cuenta los horarios de gasto pico y de bajo consumo. Dichos horarios fueron los siguientes: 6 h (bajo), 9 h (pico), 12 h (bajo), 15 h (pico), 18 h (bajo), 21 h (pico). Dadas las condiciones de inseguridad en la ciudad en esos meses, se decidi&oacute; no tomar muestras por las noches, por lo que no fue posible cumplir con el requisito de 24 h de muestreo. Se asumi&oacute; que el mues&#45;treo de las 6 h representar&iacute;a el flujo durante la noche. Estas condiciones de muestreo son consideradas suficientes para cumplir con el objetivo de investigaci&oacute;n. Se hicieron cinco muestreos al P1, tres muestreos al P2 y dos muestreos al P3, con lo que se obtuvo un total de diez muestras compuestas de agua residual.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se midi&oacute; el caudal de agua en el lugar de muestreo para cada muestra simple en el respectivo horario con el prop&oacute;sito de generar las muestras compuestas. Los puntos de muestreo P1 y P2 son de tipo ca&iacute;da libre, por lo que el caudal en esas ubicaciones se midi&oacute; con m&eacute;todos manuales simples de llenado en recipiente aforado con anotaci&oacute;n del tiempo de llenado. El punto de muestreo P3 es un pozo de inspecci&oacute;n donde no fue posible medir el caudal. Para la generaci&oacute;n de muestras compuestas se utiliz&oacute; la altura del nivel de agua al momento de muestreo como indicador del caudal. Adem&aacute;s se determin&oacute; para cada muestra simple la temperatura, el pH, los s&oacute;lidos disueltos totales (SDT), el ox&iacute;geno disuelto (OD) y la conductividad. Estas mediciones se llevaron a cabo con un medidor multipar&aacute;metro tipo HI 9828 de la marca Hanna Instruments, calibrado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se analizaron los siguientes par&aacute;metros en las muestras compuestas:</font></p>  	    <blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">(a) Nitr&oacute;geno total Kjeldahl (TKN). De acuerdo con </font><font face="verdana" size="2">la norma mexicana NMX&#45;AA&#45;026&#45;SCFI&#45;2010 </font><font face="verdana" size="2">(SCFI 2010), m&eacute;todo macro.</font></p> 	      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">(b) Nitritos y nitratos. Se analizaron juntos de acuerdo con la norma mexicana NMX&#45;AA&#45;079&#45;SCFI&#45;2001 (SCFI 2001b), m&eacute;todo de reducci&oacute;n con Cadmio cuperizado.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">(c) F&oacute;sforo total (Ptot). De acuerdo con la norma mexicana NMX&#45;AA&#45;029&#45;SCFI&#45;2001 (SCFI 2001a), m&eacute;todo del &aacute;cido vanadomolibdofosf&oacute;rico.</font></p> </blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debido al marco de tiempo disponible para la ejecuci&oacute;n del proyecto y a que el P1 se consider&oacute; prioritario, se decidi&oacute; hacer las mediciones de TKN y de Ptot de las muestras compuestas del P1 por triplicado, mientras que las mediciones de los puntos P2 y P3 se hicieron por duplicado. Para la determinaci&oacute;n de los nitritos y nitratos se analizaron por duplicado tres de las muestras compuestas del punto P1.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados de las mediciones <i>in situ</i> de temperatura, pH, SDT, OD y conductividad se encuentran en el <b><a href="/img/revistas/rica/v31n1/a7c1.jpg" target="_blank">cuadro I</a>.</b> Se observa que los par&aacute;metros de pH, SDT y conductividad est&aacute;n dentro de los rangos t&iacute;picos de aguas residuales mencionados en las referencias del <b><a href="/img/revistas/rica/v31n1/a7c1.jpg" target="_blank">cuadro I</a>.</b> La temperatura promedio de las muestras fue de 26 a 28 &deg;C y se considera como un valor normal para Tepic, dado que la temperatura ambiente en los meses de muestreo oscilaba alrededor de los 26 &deg;C (INEGI 2012). Adicionalmente los procesos dom&eacute;sticos y productivos tienden a agregar flujos de agua caliente al drenaje. El OD present&oacute; valores promedio entre 0.5 y 1.35 mg/L.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados presentados en este estudio se enfocan en la medici&oacute;n de nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo, as&iacute; como en las mediciones de flujo. Los resultados de las mediciones de TKN para cada muestra compuesta y lugar de muestreo se encuentran en la <b><a href="#f2">figura 2</a>.</b> Los resultados de las mediciones de Ptot para cada muestra compuesta se encuentran en la <b><a href="#f3">figura 3</a>.</b> En ambas figuras se observa el valor obtenido para cada repetici&oacute;n de los an&aacute;lisis a las muestras compuestas seg&uacute;n el punto de muestreo (P1, P2 y P3). Adicionalmente se encuentran indicados para cada grupo de valores: el valor m&iacute;nimo y m&aacute;ximo, el valor promedio, la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar y la mediana.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v31n1/a7f2.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v31n1/a7f3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <b><a href="#f2">figura 2</a></b> se aprecia que las concentraciones de TKN obtenidas en los puntos de muestreo P1 y P2 son en promedio mayores que las del punto de muestreo P3. Dado que el punto de muestreo P3 se trata de un fraccionamiento de clase socioecon&oacute;mica alta, se considera que existe un mayor consumo de agua potable (CONAGUA 2007) y por lo tanto una diluci&oacute;n mayor de los contaminantes. Sin embargo, en el marco de esta investigaci&oacute;n no fue posible medir el flujo en este punto de muestreo ni conocer la cantidad exacta de habitantes conectados a esta tuber&iacute;a para comprobar esa posible explicaci&oacute;n. Una explicaci&oacute;n alternativa ser&iacute;a una mayor infiltraci&oacute;n a esas tuber&iacute;as.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Asimismo se observa en la <b><a href="#f2">figura 2</a></b> que las concentraciones de TKN obtenidas para el punto P2 muestran una mayor variabilidad. La explicaci&oacute;n encontrada despu&eacute;s de consultar al presidente de la colonia, es que durante los primeros d&iacute;as de muestreo cuando se obtuvieron las concentraciones m&aacute;s altas, la colonia no recibi&oacute; reabastecimiento de agua potable del SIAPA Tepic. Los habitantes dependieron &uacute;nicamente del agua previamente almacenada en sus tinacos (tanques de agua en los techos de las viviendas) y podr&iacute;a asumirse que los usuarios estaban consumiendo menos agua para sus actividades diarias de manera consciente dada la situaci&oacute;n. Las &uacute;ltimas mediciones del punto P2 muestran una concentraci&oacute;n mucho m&aacute;s baja que las primeras mediciones. Una posible explicaci&oacute;n es la reiniciaci&oacute;n de actividades pendientes de aseo y limpieza acumuladas en los hogares por la falta de abastecimiento de agua, produci&eacute;ndose una mayor diluci&oacute;n del nitr&oacute;geno debido al incremento abrupto de uso de agua.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las mediciones de Ptot de la <b><a href="#f3">figura 3</a>,</b> muestran que las concentraciones m&aacute;s altas fueron obtenidas en el punto de muestreo P1. Para entender los resultados es necesario comprender las fuentes de f&oacute;sforo en el contexto urbano. De acuerdo con los estudios realizados por la DWA (2008) en aguas residuales crudas provenientes de &aacute;reas residenciales, el 75 % del total del contenido de f&oacute;sforo tiene origen en las heces y la orina y est&aacute; directamente relacionado con la dieta alimenticia de la comunidad. El 25 % restante tiene origen en las aguas grises esto es, en las aguas usadas para las actividades de limpieza personal y del hogar lo cual est&aacute; directamente relacionado con el uso de productos qu&iacute;micos como los detergentes, jabones, champ&uacute;s, cosm&eacute;ticos, etc. En el Reino Unido, la dieta alimenticia s&oacute;lo contribuye con un 40 % de la carga total de f&oacute;sforo en el contexto residencial y el restante 60 % proviene de productos qu&iacute;micos (Comber <i>et al.</i> 2013). Las actividades comerciales, industriales y de servicios en las &aacute;reas de uso mixto alteran la composici&oacute;n del agua residual dom&eacute;stica ya que se hace un uso m&aacute;s intensivo de productos qu&iacute;micos. Por ejemplo, las lavander&iacute;as p&uacute;blicas o industriales emiten aguas residuales con una concentraci&oacute;n m&aacute;s elevada de f&oacute;sforo con respecto a las del agua residual dom&eacute;stica debido a que el f&oacute;sforo es uno de los constituyentes principales de muchos productos de limpieza (Patterson 2001, APHA 2005, Russel 2006).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A pesar de ser un &aacute;rea principalmente residencial, el punto de muestreo P1, cuenta tambi&eacute;n con actividades de comercio y servicios (restaurantes, panader&iacute;as, tiendas, oficinas, etc.), as&iacute; como con algunas actividades a peque&ntilde;a escala de la industria ligera como lecher&iacute;as, poller&iacute;as, tintorer&iacute;as, lavander&iacute;as y reparaci&oacute;n de autos entre otras. Los otros puntos de muestreo presentan &uacute;nicamente uso residencial. Las altas concentraciones medidas de Ptot en el punto de muestreo P1 podr&iacute;an tener su origen en actividades no dom&eacute;sticas que hacen uso intensivo de productos con f&oacute;sforo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados de las tres mediciones de nitritos y nitratos en el punto de muestreo P1 mostraron cantidades muy bajas cercanas a cero, tal como es de esperarse en agua residual dom&eacute;stica no tratada (Tchobanoglous <i>et al.</i> 2003, APHA 2005). Las concentraciones promedio medidas en las tres muestras compuestas fueron 0.07, 0.035 y 0.12 respectivamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <b><a href="#f4">figura 4</a></b> expone las concentraciones promedio obtenidas para cada muestra y punto de muestreo comparadas con el flujo promedio medido (excepto para el punto P3 d&oacute;nde no fue posible medir el flujo). En los dos diagramas de la <b><a href="#f4">figura 4</a></b> se aprecia claramente que la concentraci&oacute;n de TKN aumenta cuando el flujo es menor y viceversa. Esto nos indica que el TKN es diluido efectivamente cuando el flujo de agua es mayor. El f&oacute;sforo por su parte no mostr&oacute; una tendencia clara de correlaci&oacute;n con el flujo medido. Se observa incluso que las diferencias de flujo en el punto P2 tuvieron una influencia casi nula en las diferencias de concentraci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f4"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v31n1/a7f4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <b><a href="/img/revistas/rica/v31n1/a7c2.jpg" target="_blank">cuadro II</a></b> se presentan las concentraciones promedio obtenidas de las muestras compuestas y dos valores de referencia para agua residual dom&eacute;stica sin diluir. Las &uacute;ltimas dos columnas del <b><a href="/img/revistas/rica/v31n1/a7c2.jpg" target="_blank">cuadro II</a></b> muestran la infiltraci&oacute;n probable calculada en este estudio. Como concentraci&oacute;n de referencia para los c&aacute;lculos se tom&oacute; la mencionada por Mart&iacute;nez <i>et al.</i> (2011). Se consider&oacute; esta referencia como la m&aacute;s adecuada por tratarse de estudios en una ciudad mexicana.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el c&aacute;lculo de la infiltraci&oacute;n se aplic&oacute; la ecuaci&oacute;n (4) donde C1 es igual a la concentraci&oacute;n de referencia y C2 es la concentraci&oacute;n medida en el punto de muestreo correspondiente:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/rica/v31n1/a7e4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se asumi&oacute; que el TKN en aguas residuales dom&eacute;sticas frescas puede considerarse como muy cercano al nitr&oacute;geno total, puesto que el contenido de nitritos y nitratos en aguas residuales frescas sin tratar es normalmente cercano a cero. Lo anterior se comprob&oacute; con las mediciones de nitrito y nitrato en el punto P1. Dado que el f&oacute;sforo no mostr&oacute; una relaci&oacute;n clara con las variaciones de flujo, se decidi&oacute; calcular la infiltraci&oacute;n probable basada en el nitr&oacute;geno &uacute;nicamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La infiltraci&oacute;n probable se calcul&oacute; para el punto P1 en un rango de 59 &#45; 110 %, para el punto P2 en un rango del 33 &#45; 183 % y para el punto P3 en un rango de 122 &#45; 501%. Este porcentaje se debe interpretar como el volumen adicional de agua requerido para llegar de la concentraci&oacute;n de referencia a la concentraci&oacute;n medida en este estudio. En otras palabras es el factor de diluci&oacute;n del agua residual.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este volumen adicional de agua puede estar compuesto de agua de infiltraciones as&iacute; como de un consumo de agua potable m&aacute;s alto que en la referencia. En el caso del punto P3 la proporci&oacute;n correspondiente a un consumo alto puede ser m&aacute;s significativa que en los otros puntos de muestreo ya que como se mencion&oacute; anteriormente, se trata de un fraccionamiento de clase socioecon&oacute;mica alta d&oacute;nde se consume m&aacute;s agua potable que en los fraccionamientos de clase media y popular (CONAGUA 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados obtenidos de las mediciones de nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo en drenajes de zonas residenciales de la ciudad de Tepic permitieron hacer un primer acercamiento a la estimaci&oacute;n del factor de diluci&oacute;n que el agua residual sufre en las tuber&iacute;as y una evaluaci&oacute;n indirecta de la infiltraci&oacute;n. Se obtuvieron valores te&oacute;ricos de diluci&oacute;n en temporada de lluvia del orden del 30 % hasta 500 % dependiendo del punto y d&iacute;a de muestreo, siendo los valores en su mayor&iacute;a m&aacute;s altos que 50 %. Se demostr&oacute; que existe una diluci&oacute;n significativa del agua residual en los drenajes a pesar de tratarse de un sistema separado de tuber&iacute;as. Durante la trayectoria del agua residual desde el punto de muestreo hasta su lugar de tratamiento o vertido, la diluci&oacute;n podr&iacute;a aumentar a&uacute;n m&aacute;s dado que las tuber&iacute;as de la ciudad tienen en su mayor&iacute;a m&aacute;s de 40 a&ntilde;os de antig&uuml;edad y su condici&oacute;n va de regular a mala (H. XXXIX Ayuntamiento de la ciudad de Tepic 2012), lo cual favorece una alta infiltraci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una infiltraci&oacute;n incontrolada y no calculada al drenaje tiene costos econ&oacute;micos y ambientales que pueden generarse debido al desbordamiento de las tuber&iacute;as por sobrecarga hidr&aacute;ulica o por problemas en la operaci&oacute;n de las PTAR. Estas &uacute;ltimas requieren de condiciones de concentraci&oacute;n de nutrientes para mantener su equilibrio y efectividad de tratamiento (Renner 1996, Decker 1998). Dichos problemas podr&iacute;an continuar a&uacute;n despu&eacute;s de la temporada de lluvia seg&uacute;n tarde en recuperarse el equilibrio biol&oacute;gico en la PTAR. La infiltraci&oacute;n tambi&eacute;n puede ocasionar una emisi&oacute;n mayor de contaminantes hacia el ambiente ya que al rebasar la capacidad de las PTAR se aumentan las descargas directas al r&iacute;o (Espinosa y Otterpohl 2014).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un aspecto relativamente positivo de la infiltraci&oacute;n es que las concentraciones de contaminantes en las descargas son menores al llegar al r&iacute;o. Por consiguiente la alteraci&oacute;n del equilibrio qu&iacute;mico y biol&oacute;gico de &eacute;ste podr&iacute;a ser menor en el corto plazo. Sin embargo la cantidad total de contaminantes vertidos al r&iacute;o permanece inalterada o bien podr&iacute;a aumentar al no recibir tratamiento previo en una PTAR.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para hacer una evaluaci&oacute;n m&aacute;s detallada con la misma estrategia usada en esta investigaci&oacute;n ser&iacute;a necesario conocer la composici&oacute;n t&iacute;pica sin diluir del agua residual dom&eacute;stica en la ciudad y realizar mediciones nuevamente en temporada de lluvia y en temporada seca. De esta manera se podr&aacute; diferenciar tambi&eacute;n la infiltraci&oacute;n base (proveniente de agua subterr&aacute;nea, fugas de agua potable y descargas ilegales) de la infiltraci&oacute;n por lluvia. El m&eacute;todo qu&iacute;mico para la evaluaci&oacute;n de las infiltraciones desarrollado por Hager <i>et al.</i> (1985) provee a su vez una estrategia para determinar la infiltraci&oacute;n de manera detallada con base en mediciones de concentraci&oacute;n de contaminantes. Este m&eacute;todo podr&iacute;a ser usado en Tepic al no contar con medidores de flujo que permitan llevar a cabo otras estrategias de valoraci&oacute;n. Sin embargo se trata de un esquema costoso de toma de muestras y an&aacute;lisis aunado a esfuerzos intensivos de mano de obra o al empleo de aparatos de medici&oacute;n automatizados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Alternativamente se puede recurrir a la informaci&oacute;n existente sobre el volumen consumido de agua potable en la ciudad y a los an&aacute;lisis realizados al agua residual (TKN, Ntot, Ptot). Esta informaci&oacute;n combinada con conocimiento sobre la producci&oacute;n y composici&oacute;n qu&iacute;mica te&oacute;rica del agua residual pueden ayudar a generar un balance general de agua y nutrientes en la ciudad y a calcular el volumen te&oacute;rico total de infiltraci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Independientemente del m&eacute;todo para determinar la infiltraci&oacute;n, se considera que una evaluaci&oacute;n detallada de la misma es de gran importancia para mejorar el control sobre los procesos de transporte y tratamiento de agua residual en la ciudad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La presente investigaci&oacute;n se realiz&oacute; como una colaboraci&oacute;n directa de la Universidad T&eacute;cnica de Hamburgo (Instituto de Investigaci&oacute;n en Aguas residuales y Protecci&oacute;n del Agua) y la Universidad Aut&oacute;noma de Nayarit (Unidad Acad&eacute;mica de Ciencias B&aacute;sicas e Ingenier&iacute;a) dentro del marco del proyecto "Material Flow Analysis of the Urban Water System in Tepic Mexico: Integral Evaluation and Improvement Options" que es financiado por el Ministerio Alem&aacute;n de Educaci&oacute;n e Investigaci&oacute;n (BMBF) a trav&eacute;s del programa "International Postgraduate Studies in Water Technologies (IPSWaT)". Se reconoce en especial el respaldo del QFB Jos&eacute; Francisco Solorio de la Garza y del M. en C. Francisco Juli&aacute;n Arangur&eacute; Z&uacute;&ntilde;iga de la ACBI&#45;UAN en la ejecuci&oacute;n del proyecto. Se agradece tambi&eacute;n al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, en especial al Ing. Gregorio Montero Galindo, por su colaboraci&oacute;n en la planeaci&oacute;n del proyecto y por el acceso a los puntos de muestreo. Finalmente, se reconoce el apoyo del Servicio Alem&aacute;n de Intercambio Acad&eacute;mico (DAAD) por financiar la estancia de investigaci&oacute;n de P. Evers en M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">APHA (2005). Standard methods for the examination of water and wastewater. 21a. Ed. American Public Health Association. Washington, D.C. EUA. 1325 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234469&pid=S0188-4999201500010000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">B&eacute;n&eacute;dittis J. y Bertrand&#45;Krajewski J.L. (2005). Infiltration in sewer systems: comparison of measurement methods. Water Sci. Technol. 52, 219&#45;227.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234471&pid=S0188-4999201500010000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Berger C. y Falk C. (2011). Zustand der Kanalisation: Ergebnisse der DWA&#45;Umfrage 2009. KA &#45; Korrespondenz Abwasser Abfall 58, 26&#45;46.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234473&pid=S0188-4999201500010000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Brombach H. (2002). Urban storm water practice in Germany. Memorias. 9th International Conference on Urban Drainage. Portland, Oregon, EUA. 8 al 13 de septiembre, pp 1&#45;19.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234475&pid=S0188-4999201500010000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Comber S., Gardner M., Georges K., Blackwood D. y Gilmour D. (2013). Domestic source of phosphorus to sewage treatment works. Environ. Technol. 34, 1349&#45;1358.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234477&pid=S0188-4999201500010000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CONAGUA (2007). Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento: datos b&aacute;sicos. Comisi&oacute;n Nacional del Agua. Manual. M&eacute;xico. 79 pp &#91;en l&iacute;nea&#93;. <a href="ftp://ftp.conagua.gob.mx/Mapas/libros%20pdf%202007/Datos%20B%E1sicos.pdf" target="_blank">ftp://ftp.conagua.gob.mx/Mapas/libros%20pdf%202007/Datos%20B%E1sicos.pdf</a>. 18/11/2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234479&pid=S0188-4999201500010000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CONAGUA (2009). Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento: alcantarillado sanitario. Comisi&oacute;n Nacional del Agua. Manual. M&eacute;xico. 122 pp. &#91;en l&iacute;nea&#93;. <a href="http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGAPDS&#45;29.pdf" target="_blank">http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGAPDS-29.pdf</a>. 18/11/2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234481&pid=S0188-4999201500010000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Decker J. (1998). Auswirkungen von Fremdwasser auf Abwasseranlagen und Gew&auml;sser. Tesis de doctorado. Institut f&uuml;r Siedlungswaserwirtschaft. Rheinisch&#45;West&#45;faelische Technische Hochschule Aachen. Aquisgr&aacute;n, Alemania. 270 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234483&pid=S0188-4999201500010000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">DWA (2008). Neuartige Sanit&auml;rsysteme. Deutsche Vereinigung f&uuml;r Wasserwirtschaft. Hennef, Alemania. 326 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234485&pid=S0188-4999201500010000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ellis B. (2001). Sewer infiltration/exfiltration and interactions with sewer flows and groundwater quality. Memorias. INTERURBA II Interactions between Sewers, Treatment Plants and Receiving Waters. Lisboa, Portugal. 19 al 22 de febrero, 2001, pp 311&#45;319.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234487&pid=S0188-4999201500010000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ellis B. (2010). Sewer performance: inflow, infiltration and exfiltration. Memorias. 6th International Conference on Sewer Process and Networks. Surfers Paradise, Gold Coast, Australia. 7 al 10 de noviembre, 2010. Archivo electr&oacute;nico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234489&pid=S0188-4999201500010000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ernst R. (2003). Fremdwasser und seine Folgen f&uuml;r Kommunale Investitionsentscheidungen. Fallbeispiel Kommunen V&ouml;hringen und Sulz a.N. &#91;en l&iacute;nea&#93;. <a href="http://www.ernst&#45;co.de/res/Vortrage/vortratv.pdf" target="_blank">http://www.ernst&#45;co.de/res/Vortrage/vortratv.pdf</a>. 04/09/2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234491&pid=S0188-4999201500010000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Espinosa G. y Otterpohl R. (2014). Assessing material flows in urban systems: an approach to maximize the use of incomplete data sets. Water Sci. Technol 70, 1135&#45;1142.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234493&pid=S0188-4999201500010000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fischer M. (1991). Fragen zum Fremdwasser aus der Sicht des Betriebspersonals. KA&#45;Betriebs&#45;Info 21, 423&#45;426.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234495&pid=S0188-4999201500010000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">G&ouml;ksel A., Alp &Ouml;., Gulyas H. y B&uuml;st B. (2006). Lesson A1: characteristic, analytic and sampling of wastewater. En: EMWater E&#45;Learning Course. &#91;en l&iacute;nea&#93;. <a href="http://cgi.tu&#45;harburg.de/~awwweb/wbt/emwater/module_a.html" target="_blank">http://cgi.tu&#45;harburg.de/~awwweb/wbt/emwater/module_a.html</a>. 15/11/2013.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">H. XXXVIII. Ayuntamiento de Tepic (2009). Plan municipal de desarrollo 2008&#45;2011 &#91;en l&iacute;nea&#93;. <a href="http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/planesmunicipales/2008/plan_desarrollo_tepic_po220109.pdf" target="_blank">http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/planesmunicipales/2008/plan_desarrollo_tepic_po220109.pdf</a>. 26/01/2015.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234498&pid=S0188-4999201500010000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">H. XXXIX. Ayuntamiento de la ciudad de Tepic (2012). Plan municipal de desarrollo Tepic 2011&#45;2014 &#91;en l&iacute;nea&#93;. <a href="http://transparenciafiscal.tepic.gob.mx/docs/sistema/docs/2013/pmd/PMD&#45;2011&#45;2014.pdf" target="_blank">http://transparenciafiscal.tepic.gob.mx/docs/sistema/docs/2013/pmd/PMD&#45;2011&#45;2014.pdf</a>. 26/01/2015.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234500&pid=S0188-4999201500010000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hager W., Rayman B. y Bretscher U. (1985). Die Berechnung des Fremdwasseranfalls in Abwassersystemen. GWF/Wasser Abwasser 126, 582&#45;588.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234502&pid=S0188-4999201500010000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hennerkes J. (2006). Reduzierung von Fremdwasser bei der Abwasserenstorgung. Tesis de doctorado. Fakult&auml;t f&uuml;r Bauingenieurwesen. Rheinisch&#45;Westfaelische Technische Hochschule Aachen. Aquisgr&aacute;n, Alemania. 197 pp. &#91;en l&iacute;nea&#93; <a href="http://publications.rwth&#45;aachen.de/record/61535" target="_blank">http://publications.rwth&#45;aachen.de/record/61535</a>. 26/01/2015.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234504&pid=S0188-4999201500010000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hua J. (2007) Transport&#45; und Umsatzprozesse bei der Abwasserversickerung aus undichten Kan&auml;len. Tesis de doctorado. Fakult&auml;t f&uuml;r Bauingenieur&#45;, Geo&#45; und Umweltwissenschaften. Universit&auml;t Karlsruhe. Karlsruhe, Alemania. 156 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234506&pid=S0188-4999201500010000700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">INEGI (2012). Anuario estad&iacute;stico de Nayarit 2012. Aspectos geogr&aacute;ficos. Instituto Nacional de Estad&iacute;stica y Geograf&iacute;a &#91;en l&iacute;nea&#93;. <a href="http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/aee12/estatal/nay/default.htm" target="_blank">http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/aee12/estatal/nay/default.</a><a href="http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/aee12/estatal/nay/default.htm">htm</a>. 06/03/2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234508&pid=S0188-4999201500010000700020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">INEGI (2014). Regiones socioecon&oacute;micas de M&eacute;xico. Archivo de Datos. Instituto Nacional de Estad&iacute;stica y Geograf&iacute;a &#91;en l&iacute;nea&#93;. <a href="http://sc.inegi.gob.mx/niveles/index.jsp" target="_blank">http://sc.inegi.gob.mx/niveles/index.jsp</a>. 18/08/2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234510&pid=S0188-4999201500010000700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">LUBW (2007). Fremdwasser in kommunalen Kl&auml;ranlagen: Erkennen, bewerten und vermeiden. Landesanstalt f&uuml;r Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden&#45;W&uuml;rttemberg. Manual. Karlsruhe, Alemania. 116 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234512&pid=S0188-4999201500010000700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mart&iacute;nez S.E., Escolero O. y Wolf L. (2011). Total urban water cycle models in semiarid environments &#45; Quantitative scenario analysis at the area of San Luis Potos&iacute;, M&eacute;xico. Water Resour. 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John Wiley and Sons, Inc. New Jearsey, EUA. 271 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234524&pid=S0188-4999201500010000700028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">SCFI (1980). Norma mexicana NMX&#45;AA&#45;003&#45;1980. Aguas residuales &#45; muestreo. Secretar&iacute;a de Comercio y Fomento Industrial. 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Diario oficial de la federaci&oacute;n. 3 de marzo de 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234532&pid=S0188-4999201500010000700032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tchobanoglous G., Burton F.L. y Stensel H.D. (2003). Wastewater engineering: treatment and reuse. 4a ed. McGraw&#45;Hill. Boston, EUA. 1819 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7234534&pid=S0188-4999201500010000700033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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